Несмотря на все, что вы можете из него сделать, LEGO по-прежнему сделан из пластика. А пластик сам по себе не очень прочен.
Или это?
Канал "Эксперимент с кирпичом" протыкает части LEGO через отжиматель с тех пор, как он существует. Однако на этот раз они хотели посмотреть, можно ли с помощью датских строительных игрушек сломать алюминиевую балку.

В эксперименте использовалась алюминиевая балка с 15 отверстиями. нестандартная LEGO-совместимая балка длиной 120 мм.
Двухмоторная система

Первые испытания проводились с использованием двухмоторной системы с алюминиевой балкой, помещенной между ними. При крутящем моменте 3.3 Нм алюминиевая балка даже не сдвинулась с места. Скорее, пластмассовые детали, давящие на балку, начали деформироваться и гнуться. Смена передач и увеличение крутящего момента до 5 Нм тоже не имели большого значения.

Только после увеличения крутящего момента до 9 Нм решили пойти на другой подход. Шестерни, вращающие куски, щелкнули; вывод их из строя для любых будущих тестов или сборок.
Увеличение размера шестерни

План Б тоже не сработал. Поскольку меньшие шестерни имеют тенденцию ломаться, вы можете подумать, что использование больших шестерен будет решением проблемы.
К сожалению, проблема с более крупными шестернями заключается в том, что они имеют тенденцию соскальзывать, если вокруг них не так много соединительных деталей. Даже с четырьмя двигателями, питающими эту новую установку, вы не можете ожидать, что алюминиевая балка сломается, если шестерни не вращаются должным образом.
Рукоятка

После неудач предыдущих сборок был создан кривошип LEGO с одним мотором. При использовании большого количества LEGO в качестве противовесов и с достаточным крутящим моментом алюминиевая балка начала гнуться с усилием 12 Нм.

Балку стало легче гнуть, поскольку прилагался больший крутящий момент. Добавление 20 Нм вызвало видимую деформацию балки, и, хотя она не сломалась, было бы сложнее вставить эту деталь между другими деталями LEGO.
Двойной кривошип

Поскольку балка начинала гнуться с помощью одного кривошипа, имело смысл только то, что двойной кривошип мог заставить алюминиевую балку наконец сломаться.

Увеличивая крутящий момент с 20-30 Нм, вы начинаете видеть, как алюминий изгибается перед своими мастерами LEGO. Чтобы непрерывно вращать балку, потребовалась пара корректировок струны на кривошипах, но, проявив достаточно времени и терпения, алюминий, наконец, сломался от силы.

Благодаря опорным балкам и их компактному расположению детали LEGO практически не имели следов износа, а тем более повреждений. Алюминиевая балка, с другой стороны, полностью разрушена - еще один посторонний материал, утраченный для величия LEGO.

